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壳聚糖的微观结构可对其性质与功能产生重要影响,因此对于壳聚糖微观结构的研究具有重要意义.由于传统的实验手段很难深入地研究壳聚糖的微观结构,因此文章通过分子模拟技术对壳聚糖中的糖苷键、氢键的性质与特征,以及乙酰氨基对壳聚糖结构与性质的影响进行了计算与分析.结果 表明,壳聚糖糖苷键中O-C4键比C1-O键更容易断裂.壳聚糖的糖苷键比与乙酰氨基相邻的糖苷键更容易断裂.壳聚糖中形成氢键的主导因素并不是基团运动的自由程度,而是氢键中电子供体的负电荷数,负电荷数越高则形成的氢键强度越强.壳聚糖中氨基N与羟基H形成的氢键强度最强.研究结果对壳聚糖溶解和降解的研究及应用具有指导意义. 相似文献
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D-氨基葡萄糖盐酸盐和壳聚糖都为甲壳素的衍生物,两者具有良好的相容性,并且D-氨基葡萄糖盐酸盐具有抗炎、抗反应性等作用,通过两者共混期望减少膜植入后引起的炎症。实验表明,加入D-氨基葡萄糖盐酸盐后的壳聚糖基膜的降解速度大大提高,比壳聚糖/明胶膜的降解要快。 相似文献
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所谓的壳聚糖又被称之为乙酰甲壳素,其主要是甲壳素中含有的脱乙酰化产物,该类的甲壳素通常是存在于虾蟹等海产类的动物、植物中,具有十分丰富的含量,近几年的生产产量也在逐渐上升,受到了社会各界的高度关注。并且,壳聚糖具有相容性较高、生物降解效率高等特点,并不会产生有毒的降解物质,在我国多个行业领域中得到了非常广泛的应用,我国相关学者也加大了对其性能、特点等方面的研究力度。因此,笔者就通过结合自身多年的工作经验,主要针对了壳聚糖改性方法进行了讨论,从而得出以下相关结论,以供参考。 相似文献
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目的:研究不同取代羧甲基壳聚糖(CMC)的生物降解性。方法:通过体外酶解试验,用粘度测定法研究了在溶菌酶作用下CMC的分子量。结果:溶菌酶作为催化CMC降解的非专一性酶,能有效地催化CMC降解;酶解反应程度与酶浓度成线性关系;随着羧甲基壳聚糖取代度的增加,CMC的降解速度加快。结论:通过控制取代度,可以得到不同生物降解要求的羧甲基壳聚糖。 相似文献
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壳聚糖三维材料的制备及其应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
在生物材料的研究领域中,有关壳聚糖材料的制备与应用研究越来越受到重视,由于壳聚糖特殊的结构与性能导致壳聚糖三维材料的制备极其困难。本文着重介绍近年来壳聚糖三维材料制备研究的进展,重点是为三维壳聚糖无机复合材料、三维壳聚糖磁性功能材料、三维壳聚糖增强材料、三维壳聚糖仿生材料以及三维壳聚糖组织工程支架材料的研究进展及各材料的性能与应用方向;展望了壳聚糖三维材料的发展前景,特别是提高壳聚糖三维材料的力学性能以及在人体内环境下力学性能的耐衰减能力,在生物可降解骨折内固定材料与生物可降解骨组织工程的应用上起着决定作用,将是未来几年壳聚糖三维材料研究的重点和突破口。 相似文献
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以壳聚糖为母体,合成了携带β-环糊精侧基的壳聚糖大分子主体化合物(CDCS).通过红外光谱、X-射线衍射和浓硫酸降解等方法对CDCS进行了表征;并利用X-射线衍射和紫外-可见吸收光谱等分析方法研究了CDCS分别与二茂铁和二茂铁苯酮酸的主客体相互作用.结果表明,带有二茂铁基团的客体与壳聚糖主体化合物侧链上固载的环糊精主体确实发生了主客体相互作用. 相似文献
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本文描述了壳聚糖的基本特性,壳聚糖衍生物的种类,壳聚糖及其衍生物的生理功能,介绍壳聚糖及其衍生物在兽药及饲料添加剂中的应用现状,并探讨了在此方面的应用前景,为其在兽药和饲料添加剂领域的研究和利用提供资料。 相似文献
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以乙二醇壳聚糖(GCS)为母体,通过控制交联反应条件,合成固载不同数量羧甲基β环糊精(CMβ-CD)的壳聚糖-环糊精结合物(GCSn-CMβ-CD).用核磁共振、浓硫酸-苯酚降解法等对结合物进行表征.以5-氟尿嘧啶为模型药物,用表面等离子体激元共振仪在线检测不同结合物与药物的作用.结果表明,不同结合物对药物的运载能力随环糊精数量的增加而增强,对药物的吸附规律符合Langmuir等温方程.为GCSn-CMβ-CD作为药物载体的进一步应用提供了依据. 相似文献
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虾,蟹壳聚糖溶液粘度变化的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
分别对虾、蟹壳聚糖溶液在不同浓度、p H值、温度下对其粘度变化的影响进行了研究 ,并对引起这些变化的原因进行了初步探讨 .结果表明 ,在溶液中蟹壳聚糖的降解速度比虾壳聚糖的降解速度快 ,在相同条件下虾壳聚糖溶液的粘度大于蟹壳聚糖溶液的粘度 .此结果对以壳聚糖为原料制备胶囊有着一定的理论意义和实际意义 相似文献
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近十年,生物高分子材料的发展突飞猛进,国内外学者对于医学应用领域中炙手可热的生物高分子——壳聚糖的研究更是有如井喷之势。本文综述了近几年国内外学者在组织工程应用研究领域中的多种壳聚糖复合支架的制备方法及其特性,尤其着重综述了骨组织工程领域和皮肤组织工程领域中的多种壳聚糖复合支架的制备方法和特性。并对壳聚糖复合支架在组织工程中的发展进行了展望,认为增强支架的生物相容性,提高复合支架的力学性能,将是未来几年中壳聚糖复合支架研究的重心所在。 相似文献